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UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR
INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO
“LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA”
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES
PROGRAMA DE BIOLOGÍA
Energía de movimiento
de los solutos
Integrante:
Cindy Duran
Prof Juan Flores
Curso: biología celular
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La mayoría de las
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pues el soluto difunde en
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gradiente de
concentraciones (en
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Las proteínas
transportadoras
Los transportadores
proteicos
Captan una o más moléculas de
soluto en un lado de la
membrana, sufriendo luego un
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Se supone que el transportador
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que son descritos como canales
iónicos. El movimiento de
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iónicos es mucho más rápido
TIPO
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Cuando una permeasa transporta un solo soluto, el proceso
se denomina uniporte
Cuando se transportan dos solutos simultáneamente y de
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Cuando los dos solutos se mueven en el mismo sentido;
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  • 1. UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA EXPERIMENTAL LIBERTADOR INSTITUTO PEDAGÓGICO DE BARQUISIMETO “LUIS BELTRÁN PRIETO FIGUEROA” DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURALES PROGRAMA DE BIOLOGÍA Energía de movimiento de los solutos Integrante: Cindy Duran Prof Juan Flores Curso: biología celular
  • 2. Energía de movimiento de los solutos La difusión es un proceso espontaneo en el que una sustancia se mueve de una región de alta concentración a otra con baja concentración lo que al final elimina la diferencia de concentración entre las dos regiones.
  • 3. Difusión de sustancias a través de las membranas Antes que un no electrolito se difunda en forma pasiva a través de una membrana plasmática deben cumplirse dos condiciones. La sustancia debe estar presente en mayor concentración en un lado de la membrana que en el otro y la membrana debe ser permeable a la sustancia. Una membrana puede ser permeable a determinado soluto: a) porque ese soluto puede pasar en forma directa por la bicapa de lípidos o b) porque ese soluto puede atravesar un poro acuoso que cruza la membrana e impide que el soluto entre en contacto con las moléculas lipídicas de la bicapa.
  • 4. Difusión facilitada La mayoría de las sustancias en las células son demasiado grandes o demasiado polares para atravesar las membranas por difusión simple. Estos solutos entran y salen de las células y de los orgánulos de forma eficaz gracias a la asistencia de proteínas transportadoras que intervienen en el movimiento de solutos a través de la membrana. Si el proceso es exergónico, se denomina difusión facilitada pues el soluto difunde en el sentido impuesto por el gradiente de concentraciones (en moléculas sin carga) o el gradiente electroquímico (en iones).
  • 5. Las proteínas transportadoras Los transportadores proteicos Captan una o más moléculas de soluto en un lado de la membrana, sufriendo luego un cambio conformacional que permite la transferencia del soluto hacia el otro lado de la membrana Se supone que el transportador rodea a las moléculas de soluto de tal forma, que aísla a los grupos polares o cargados del interior no polar de la membrana. Los canales proteicos Constituyen canales hidrófilos que atraviesan la membrana y permiten el paso de solutos sin necesidad de grandes cambios conformacionales. La mayoría de los canales son pequeños y muy selectivos. Casi todos estos intervienen en el transporte de iones, por lo que son descritos como canales iónicos. El movimiento de solutos a través de canales iónicos es mucho más rápido
  • 6. TIPO DE PROTEINAS Cuando una permeasa transporta un solo soluto, el proceso se denomina uniporte Cuando se transportan dos solutos simultáneamente y de manera acoplada, es decir, que no se produce el movimiento si uno de los solutos falta, se habla de transporte acoplado, también se considera simporte (o cotransporte) Cuando los dos solutos se mueven en el mismo sentido; cuando atraviesan la membrana en sentidos opuestos, el proceso se denomina antiporte.
  • 7.
  • 8. Una vez descritas las propiedades generales de las permeasas, vamos a considerar brevemente el siguiente ejemplo: uniporte de glucosa.
  • 9. El uniporte de glucosa El proceso se inicia cuando una molécula de D-glucosa colisiona y se une a una molécula de GLUT1, que está en su conformación T1 1 . Con la glucosa unida, GLUT1 cambia ahora a su conformación T2 . El cambio conformacional permite la liberación de la molécula de glucosa hacia el interior de la célula, después de lo cual, la molécula de GLUT1 vuelve a su conformación inicial, es decir con el lugar de unión abierto de nuevo hacia el exterior.